Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita)

Podobné dokumenty
Životaschopnost. (= vitalita = viabilita) počet živých buněk. 100 = [%] počet všech buněk

Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk

LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 3. TESTY ŽIVOTASCHOPNOSTI A POČÍTÁNÍ BUNĚK

MTI Cvičení č. 2 Pasážování buněk / Jana Horáková

Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu

TEORETICKÝ ÚVOD. Počítání buněk

Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test

F l u o r e s c e n c e

Fluorescenční mikroskopie

VLIV OTUŽOVÁNÍ ROSTLIN NA ZMĚNY JEJICH TERMICKÝCH VLASTNOSTÍ PŘI KRYOPREZERVACI

Vliv teploty. Mezofilní mik. Termoofilní mik. Psychrofilní mik. 0 C 10 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C teplota

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Zbytky léčiv v ŽP a jejich dopady na potravinářské technologie

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Kryoprezervace a uchování genetických zdrojů 12.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů.

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

Být jen cool nestačí

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů

EFFECT OF PLANT DEFENSE ELICITORS ON THE LEVEL OF PHYTOHORMONES VLIV ELICITORŮ OBRANNÉ REAKCE NA HLADINU FYTOHORMONŮ

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

M A T U R I T N Í T É M A T A

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

Úvod do mikrobiologie

STANOVENÍ, CHARAKTERIZACE A IDENTIFIKACE BIOREMEDIAČNÍCH MIKROORGANISMŮ

Struktura a skladba potravin Magisterský studijní program. Přednáška 4.

REZISTENCE MIKROBŮ (TENACITA) Miroslav Votava, Vladana Woznicová Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Název: Hmoto, jsi živá? II

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Abiotický stres - sucho

EFFECT OF CADMIUM ON TOBACCO CELL SUSPENSION BY-2

Cvičení 4: CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY, PROKARYOTA Jméno: PROKARYOTA PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU ROZTĚR BAKTERIÍ

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO DETEKCI ÚČINNOSTI FILTRACE BAKTERIÍ V PROCESECH ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

Vodní režim rostlin. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy,

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

Mnohobuněčné kvasinky

7.2 Mrazicí zařízení Pro předmět Zařízení provozoven jako doplněk výkladu 2. ročník zpracoval Ing. Milan Hanuš 2016

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

CZ.1.07/2.4.00/

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

MITÓZA V BUŇKÁCH KOŘÍNKU CIBULE

Základy buněčné biologie

Martina Bábíčková, Ph.D

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

Praktický kurz Monitorování toxicity vybraných cytostatik pomocí MTT testu a real-time monitoringu xcelligence.

Maturitní témata Biologie MZ 2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

PROLIFERACE VIABILITA DIFERENCIACE (APOPTÓZA) Změna cytokinetických parametrů odráží efekt použitých modulátorů signálních drah

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

Využití nízkých teplot

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

Název: Projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

Základy světelné mikroskopie

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Ukázky: CCM katalog Anaerostat + generátor anaerobní atmosféry Plastové kličky Termostat se třepačkou. Očkovánía kultivace

Schéma rostlinné buňky

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Biologie - Kvinta, 1. ročník

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Zkouška inhibice růstu řas

Lipidy charakteristika, zdroje, výroba a vlastnosti

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

MASARYKOVA UNIVERZITA

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Ekologie půdních organismů 3 půdní mikrofauna <0,2 mm Prvoci (Protozoa) Hlísti (Nematoda) Strunovci (Nematomorpha) Vířnící (Rotatoria) Želvušky

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Šablona č Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Teplota a termální fyziologie

Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann

Školení GMO Ústav biochemie a mikrobiologie

Transkript:

Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita) počet živých buněk. 100 = ---------------------------------------- [%] počet všech buněk

V y u ž i t í : při kultivaci buněk pro různé účely (hodnocení cytotoxického účinku, vliv určitého faktoru na buňku ) kontrola životnosti po zamražení

Metody pro stanovení životnosti: množení živých buněk (počítání vzniklých kolonií) zvýraznění živých nebo mrtvých buněk barvením a) zachování membránové a funkční integrity buňky klasická barviva (metylénová modř, Evansova modř, Janusova zeleň B, trypanová modř, eosin ) fluorescenční barviva (propidium jodid PI)

b) detekce funkčního metabolismu buňky fluorescenční barviva: - fluorescein diacetát (FDA exitace 495 nm, emise 520 nm, kostka WB) - Calcein AM (pro živočišné buňky) Životnost klíčících pylových zrn u okurky (Cucumis sativus) pomocí FDA. Foto Tereza Válová.

Schéma kvasinky (důležitý modelový eukaryotní organismus)

Kvasinka pivní (Saccharomyces cerevisiae) Systematické zařazení kvasinek houby vřeckovýtrusné buněčná stěna: glukan, manan, proteiny (i chitin a celulóza) kvasinky r. Candida u člověka různá onemocnění (kandidóza) kůže, sliznic, plic

Barvení metylénovou modří: Kvasinková suspenze barvená metylenovou modří. Z: 1 000x (imerze). Foto Pavla Válová.

Vliv nízkých teplot na buňku Teploty blízké bodu mrazu chladový šok Reverzibilní nebo irreverzibilní (nevratné) poškození buněk (stres) Biomembrána - za běžné teploty tekutá, při nízké teplotě rigidní struktura Rostlinné buňky obecně odolnější vůči nízké teplotě než živočišné (u buněk teplokrevných živočichů už při teplotě +3 o C depolymerace mikrotubulů)

Kryobiologie = vědní obor, který se zabývá studiem působení teplot pod bodem mrazu na buňky Důležité! obsah vody v buňkách (čím méně vody, tím je mrazová rezistence větší) spory a semena s nízkým obsahem vody poměrně odolné rychlost odvodu tepla při zmrazení rychlost odvodu tepla při rozmrazení účinky se sčítají

Mrazící metody: Kryoprezervace = pomalé řízené zchlazování vyžaduje výkonný, počítačem řízený chladicí agregát, dochází k postupné dehydrataci buněk, kdy se led tvoří jen v extracelulárním prostoru Hluboké zmrazení - buňky rychle vložíme do tekutého dusíku (-196 o C) nebo hélia (-269 o C) vitrifikace buněčné vody (vzniklé ledové krystaly velké jen několik nm, nepoškozují obsah buňky, hlavně biomembrány)

Mrazící metody: Hluboké zmrazení U tekutého dusíku P O Z O R! - teplota tání dusíku: -196 C - teplota bodu varu tekutého dusíku: -195,8 C Vznik par, které obalí objekt v důsledku prodlevy zmrznutí objektu mohou vzniklé ledové krystaly poškodit obsah buňky

Kryoprotektiva (ochranná média) - k náhradě části buněčné vody ke snížení mrazového poškození buněk - u živočichů např. glycerol, dimetylsulfoxid (DMSO) - u rostlin manitol, sorbitol nebo vysoká c sacharózy Lyofilizace (= mrazová sublimace) - po zmrazení částečná dehydratace odsublimováním vody ve vakuu - uchovávání v životaschopném stavu po řadu let (sbírkové kultury; jen u prokaryota) Kryonika zmrazování celých těl

Schematické znázornění vlivu rychlosti mrazicího procesu na zachování buněčné ultrastruktury a typu krystalů

1 2 3 1 při mrazení čisté vody 2 při mrazení vody v živých buňkách 3 při mrazení vody v živých buňkách ošetřených kryoprotektivem 1 2 3 M = bod tání S = podchlazení R = rekrystalizační bod Schematické znázornění teplotních intervalů, ve kterých mohou růst krystaly

Využití zmrazovacích postupů: zmrazování spermií, vajíček a celých embryí (tzv. genofondové banky pro umělé inseminace a oplodnění in vitro u lidí tzv. asistovaná reprodukce) tkáňové banky (zmrazené transplantáty kostních, chrupavkovitých, epiteliálních tkání; vajíčka, embrya) uchovávání genofondu ohrožených a vzácných organismů a modelových organismů

Stanovení hustoty suspenzní kultury P = (p.v.h.z)/y p = počet celkem spočítaných buněk v = převrácená hodnota plochy jednoho políčka, ve kterém jsou buňky počítány h = převrácená hodnota hloubky komůrky (hloubka komůrky = 0,1 mm) z = ředění vzorku y = počet celkem počítaných políček P = celkový počet buněk je v 1 mm 3 (násobíme jej pak 10 3, aby byl výsledek v 1 cm 3 = 1 ml)!